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文档简介

安徽省宣城市六校2025届数学高一下期末教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.若变量,且满足约束条件,则的最大值为()A.15 B.12 C.3 D.2.已知三角形ABC,如果,则该三角形形状为()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.以上选项均有可能3.已知直线与,若,则()A.2 B.1 C.2或-1 D.-2或14.已知圆与圆有3条公切线,则()A. B.或 C. D.或5.在平面直角坐标系中,角的顶点与原点重合,它的始边与轴的非负半轴重合,终边交单位圆于点,则的值为()A. B. C. D.6.等差数列的前项和为,若,则()A.27 B.36 C.45 D.547.如图所示,在一个长、宽、高分别为2、3、4的密封的长方体装置中放一个单位正方体礼盒,现以点D为坐标原点,、、分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则正确的是()A.的坐标为 B.的坐标为C.的长为 D.的长为8.在等比数列中,,,则等于()A.256 B.-256 C.128 D.-1289.已知,下列不等式中必成立的一个是()A. B. C. D.10.若,则下列不等式中不正确的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数图象各点的横坐标缩短为原来的一半,再向左平移个单位,得到的函数图象离原点最近的的对称中心是______.12.设等差数列的前项和为,若,,则的值为______.13.在区间[-1,2]上随机取一个数x,则x∈[0,1]的概率为.14.已知直线是函数(其中)图象的一条对称轴,则的值为________.15.在平行四边形中,为与的交点,,若,则__________.16.已知向量,满足,且在方向上的投影是,则实数_______.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知函数.(I)比较,的大小.(II)求函数的最大值.18.计算:(1)(2)(3)19.如图,在平行四边形中,,,,与的夹角为.(1)若,求、的值;(2)求的值;(3)求与的夹角的余弦值.20.在中,角所对的边为.已知面积(1)若求的值;(2)若,求的值.21.已知数列的首项.(1)证明:数列是等比数列;(2)数列的前项和.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、A【解析】

作出可行域,采用平移直线法判断何处取到最大值.【详解】画出可行域如图阴影部分,由得,目标函数图象可看作一条动直线,由图形可得当动直线过点时,.故选A.【点睛】本题考查线性规划中线性目标函数最值的计算,难度较易.求解线性目标函数的最值时,采用平移直线法是最常规的.2、B【解析】

由正弦定理化简已知可得:,由余弦定理可得,可得为钝角,即三角形的形状为钝角三角形.【详解】由正弦定理,,可得,化简得,由余弦定理可得:,又,为钝角,即三角形为钝角三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了转化思想,属于基础题.3、C【解析】

由两直线平行的等价条件,即可得到本题答案.【详解】因为,所以,解得或.故选:C【点睛】本题主要考查利用两直线平行的等价条件求值.4、B【解析】

由两圆有3条公切线,可知两圆外切,则圆心距等于两圆半径之和,求解即可.【详解】由题意,圆与圆外切,所以,即,解得或.【点睛】本题考查了两圆外切的性质,考查了计算能力,属于基础题.5、C【解析】

根据三角函数的定义,即可求解,得到答案.【详解】由题意,角的顶点与原点重合,它的始边与轴的非负半轴重合,终边交单位圆于点,根据三角函数的定义可得.故选:C.【点睛】本题主要考查了三角的函数的定义,其中解答中熟记三角函数的定义是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.6、B【解析】

利用等差数列的性质进行化简,由此求得的值.【详解】依题意,所以,故选B.【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,考查等差数列前项和公式,属于基础题.7、D【解析】

根据坐标系写出各点的坐标分析即可.【详解】由所建坐标系可得:,,,.故选:D.【点睛】本题考查空间直角坐标系的应用,考查空间中距离的求法,考查计算能力,属于基础题.8、A【解析】

先设等比数列的公比为,根据题中条件求出,进而可求出结果.【详解】设等比数列的公比为,因为,,所以,因此.故选A【点睛】本题主要考查等比数列的基本量的计算,熟记通项公式即可,属于基础题型.9、B【解析】

根据不等式的性质,对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,由于,不等号方向不相同,不能相加,故A选项错误.对于B选项,由于,所以,而,根据不等式的性质有:,故B选项正确.对于C选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故C选项错误.对于D选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故D选项错误.故选:B.【点睛】本小题主要考查根据不等式的性质判断不等式是否成立,属于基础题.10、C【解析】

,可得,则根据不等式的性质逐一分析选项,A:,,所以成立;B:,则,根据基本不等式以及等号成立的条件则可判断;C:且,根据可乘性可知结果;D:,根据乘方性可判断结果.【详解】A:由题意,不等式,可得,则,,所以成立,所以A是正确的;B:由,则,所以,因为,所以等号不成立,所以成立,所以B是正确的;C:由且,根据不等式的性质,可得,所以C不正确;D:由,可得,所以D是正确的,故选:C.【点睛】本题考查不等式的性质,不等式等号成立的条件,熟记不等式的性质是解题的关键,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由二倍角公式化简函数式,然后由三角函数图象变换得新解析式,结合正弦函数性质得对称中心.【详解】由题意,经过图象变换后新函数解析式为,由,,,绝对值最小的是,因此所求对称中心为.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的图象变换,考查正弦函数的性质,考查二倍角公式,掌握正弦函数性质是解题关键.12、-6【解析】

由题意可得,求解即可.【详解】因为等差数列的前项和为,,所以由等差数列的通项公式与求和公式可得解得.故答案为-6.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式与求和公式,考查了学生的计算能力,属于基础题.13、【解析】

直接利用长度型几何概型求解即可.【详解】因为区间总长度为,符合条件的区间长度为,所以,由几何概型概率公式可得,在区间[-1,2]上随机取一个数x,则x∈[0,1]的概率为,故答案为:.【点睛】解决几何概型问题常见类型有:长度型、角度型、面积型、体积型,求与长度有关的几何概型问题关鍵是计算问题的总长度以及事件的长度.14、【解析】

根据正弦函数图象的对称性可得,由此可得答案.【详解】依题意得,所以,即,因为,所以或,故答案为:【点睛】本题考查了正弦函数图象的对称轴,属于基础题.15、【解析】

根据向量加法的三角形法则逐步将待求的向量表示为已知向量.【详解】由向量的加法法则得:所以,所以故填:【点睛】本题考查向量的线性运算,属于基础题.16、1【解析】

在方向上的投影为,把向量坐标代入公式,构造出关于的方程,求得.【详解】因为,所以,解得:,故填:.【点睛】本题考查向量的数量积定义中投影的概念、及向量数量积的坐标运算,考查基本运算能力.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(I);(II)时,函数取得最大值【解析】试题分析:(1)将f(),f()求出大小后比较即可.(2)根据三角函数二倍角公式将f(x)化简,最终化得一个二次函数,根据二次函数的单调性,由此得到最大值.解:(I)因为所以因为,所以(II)因为令,,所以,因为对称轴,根据二次函数性质知,当时,函数取得最大值.18、(1);(2);(3).【解析】

利用诱导公式,对每一道题目进行化简求值.【详解】(1)原式.(2)原式.(3)原式.【点睛】在使用诱导公式时,注意“奇变偶不变,符号看象限”法则的应用,即辅助角为的奇数倍,函数名要改变;若为的偶数倍,函数名不改变.19、(1),;(2);(3).【解析】试题分析:(1)根据向量的运算有,可知,由模长即可求得、的值;(2)先求得向量,再根据向量的数量积及便可求得;(3)由前面的求解可得及,可利用求得向量夹角的余弦值.试题解析:(1)因为,所以即.(2)由向量的运算法则知,,所以.(3)因为与的夹角为,所以与的夹角为,又,所以..设与的夹角为,可得.所以与的夹角的余弦值为.考点:向量的运算.【思路点睛】本题主要考查向量的运算及单位向量,平面任一向量都可用两个不共线的单位向量来表示,其对应坐标就是沿单位向量方向上向量的模长;而对于向量的数量积,在得知模长及夹角的情况下,可以用两向量模长与夹角余弦三者的乘积来计算,也可转化为单位向量的数量积进行求解;而向量夹角的余弦值则经常通过向量的数量积与向量模长的比值来求得.20、(1);(2)【解析】

(1)利用三角形面积公式可构造关于的方程,解方程求得结果;(2)利用三角形面积公式求得;利用余弦定理可求解出结果.【详解】(1)由三角形面积公式可知:(2)由余弦定理得:【点睛

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